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从触觉感知到触觉智能——漫谈2021年度诺贝尔生理学或医学奖
被引量:
8
1
作者
陈思
张建朋
+1 位作者
彭争春
丁建宁
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第6期561-566,共6页
超灵敏的感官是许多动物在大自然中能够生存的利器,例如鹰的视觉、蝙蝠的听觉、熊的嗅觉等.人类不但拥有视觉、听觉、嗅觉感知能力,还拥有高度发达的触觉.早有研究表明,人类皮肤能够感知振幅小至10 nm的振动刺激[1].之后又有科学家发现...
超灵敏的感官是许多动物在大自然中能够生存的利器,例如鹰的视觉、蝙蝠的听觉、熊的嗅觉等.人类不但拥有视觉、听觉、嗅觉感知能力,还拥有高度发达的触觉.早有研究表明,人类皮肤能够感知振幅小至10 nm的振动刺激[1].之后又有科学家发现,人类触觉感知的极限还不止于此.Carpenter等人[2]在近原子级光滑硅片表面上分别制备了单层的氟化烷基硅烷(FOTS,分子直径为0.206 nm)和单层硅羟基(SiOH,分子直径为0.203 nm),实验结果显示人类皮肤能够分辨出这两种单分子层的差别.
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关键词
人类皮肤
诺贝尔生理学或医学奖
原子级
单分子层
触觉感知
嗅觉感知
振动刺激
分子直径
原文传递
微结构化柔性压力传感器的性能增强机制、实现方法与应用优势
被引量:
3
2
作者
赵静
王子娅
+3 位作者
莫黎昕
孟祥有
李路海
彭争春
《化学进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2022年第10期2202-2221,共20页
柔性压力传感器具有易共形、高灵敏、快响应等特点,是发展物联网、可穿戴电子、触觉人工智能等领域的关键核心器件。通过敏感功能材料开发、功能层微结构设计、微纳制造方法优化等策略,可提升柔性压力传感器的综合性能,扩张其应用场景...
柔性压力传感器具有易共形、高灵敏、快响应等特点,是发展物联网、可穿戴电子、触觉人工智能等领域的关键核心器件。通过敏感功能材料开发、功能层微结构设计、微纳制造方法优化等策略,可提升柔性压力传感器的综合性能,扩张其应用场景。其中,功能层微结构的创新设计被普遍认为是增强柔性传感器性能最有效的手段之一。本文综述了近年来基于微结构化的柔性压力传感器的最新研究进展,围绕微结构对于柔性压力传感器性能增强的机制、微结构的设计与实现方法以及微结构化柔性压力传感器在人机交互、医疗健康等领域的应用等方面进行详细阐述,并在此基础上对其未来发展方向进行展望。
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关键词
柔性压力传感器
柔性电子
微结构
传感机制
性能增强
医疗健康
人机交互
原文传递
题名
从触觉感知到触觉智能——漫谈2021年度诺贝尔生理学或医学奖
被引量:
8
1
作者
陈思
张建朋
彭争春
丁建宁
机构
江苏大学流体机械工程技术研究中心
深圳大学物理与光电工程学院
出处
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第6期561-566,共6页
基金
国家自然科学基金(51805218)
粤港科技创新联合基金(2021A0505110015)
+1 种基金
深圳市创新团队项目(KQTD20170810105439418)
深圳市重点项目(JCYJ20200109114237902)的资助
文摘
超灵敏的感官是许多动物在大自然中能够生存的利器,例如鹰的视觉、蝙蝠的听觉、熊的嗅觉等.人类不但拥有视觉、听觉、嗅觉感知能力,还拥有高度发达的触觉.早有研究表明,人类皮肤能够感知振幅小至10 nm的振动刺激[1].之后又有科学家发现,人类触觉感知的极限还不止于此.Carpenter等人[2]在近原子级光滑硅片表面上分别制备了单层的氟化烷基硅烷(FOTS,分子直径为0.206 nm)和单层硅羟基(SiOH,分子直径为0.203 nm),实验结果显示人类皮肤能够分辨出这两种单分子层的差别.
关键词
人类皮肤
诺贝尔生理学或医学奖
原子级
单分子层
触觉感知
嗅觉感知
振动刺激
分子直径
Keywords
cutaneous perception
transient receptor potential ion channel
Piezo ion channel
electronic skin
tactile intelligence
分类号
R318.18 [医药卫生—生物医学工程]
原文传递
题名
微结构化柔性压力传感器的性能增强机制、实现方法与应用优势
被引量:
3
2
作者
赵静
王子娅
莫黎昕
孟祥有
李路海
彭争春
机构
北京印刷学院印刷与包装工程学院
北京印刷学院北京市印刷电子工程技术研究中心
深圳大学物理与光电工程学院教育部光电器件与系统重点实验室柔弹性电子与纳米传感器研究中心
出处
《化学进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2022年第10期2202-2221,共20页
基金
国家自然科学基金项目(No.61903317)
北京市自然科学基金项目(No.KZ202110015019)
+3 种基金
北京印刷学院科技计划(Ef202002)
粤港科技创新联合基金项目(No.2021A0505110015)
深圳市创新团队项目(No.KQTD20170810105439418)
深圳市重点项目(No.JCYJ20200109114237902)资助。
文摘
柔性压力传感器具有易共形、高灵敏、快响应等特点,是发展物联网、可穿戴电子、触觉人工智能等领域的关键核心器件。通过敏感功能材料开发、功能层微结构设计、微纳制造方法优化等策略,可提升柔性压力传感器的综合性能,扩张其应用场景。其中,功能层微结构的创新设计被普遍认为是增强柔性传感器性能最有效的手段之一。本文综述了近年来基于微结构化的柔性压力传感器的最新研究进展,围绕微结构对于柔性压力传感器性能增强的机制、微结构的设计与实现方法以及微结构化柔性压力传感器在人机交互、医疗健康等领域的应用等方面进行详细阐述,并在此基础上对其未来发展方向进行展望。
关键词
柔性压力传感器
柔性电子
微结构
传感机制
性能增强
医疗健康
人机交互
Keywords
flexible pressure sensor
flexible electronics
microstructure
sensing mechanism
performance enhancement
medical health
human-machine interaction
分类号
O69 [理学—化学]
TP212.9 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
从触觉感知到触觉智能——漫谈2021年度诺贝尔生理学或医学奖
陈思
张建朋
彭争春
丁建宁
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
8
原文传递
2
微结构化柔性压力传感器的性能增强机制、实现方法与应用优势
赵静
王子娅
莫黎昕
孟祥有
李路海
彭争春
《化学进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2022
3
原文传递
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